CN109342992A - 一种全兼容流水线用电能表检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种全兼容流水线用电能表检测装置,包括:箱体,箱体内设置有第一轨道,第一轨道上设置有第一伸缩杆,第一伸缩杆端部固定有第二轨道,第二轨道上设置有接触单元,箱体内部设置有连杆,连杆上设置有第二伸缩杆,第二伸缩杆下端设置有压紧块,压紧块包括:本体、挡片和顶杆。测试时,第二伸缩杆向下运动,打开气孔,使用吹出的气体压住电能表,实现固定电能表的目的,由于没有刚性的接触,不会压坏电能表,更加的安全可靠,检测完成后,第二伸缩杆离开电能表,由于弹簧的作用,挡片重新堵住气孔,防止气体浪费,更加节能环保,且装置可以对各种型号的电能表全部兼容,实现对多种电能表的检测。
Description
技术领域
本发明涉及一种电能表检测装置,特别涉及一种全兼容流水线用电能表检测装置。
背景技术
按照国网公司智能电能表质量管控要求,计量设备质量检测分为到货前全性能检测、到货后抽样检测、到货后全检验收检测,其中全性能检测项目最多,多达五六十项,包括准确度要求试验、电气要求试验、绝缘、电磁兼容试验、费控安全试验、气候影响试验、机械试验等。
2010年以来,国网公司开展了省级计量中心建设,在26家省电力公司开展了单/三相智能电能表、采集设备、低压电流互感器自动化检测流水线的建设,将原来分散在各地市公司的全检验收工作统一由省级计量中心开展。目前,针对单功能电能表全性能检测流水线研发技术已比较成熟,各省网公司具备各种表计的全性能检测流水线,但需要搭建的各种表计全性能检测流水线较多,占地面积比较大,而且单条线体利用效率不高,造成硬件资源的冗余和浪费。
但是,装置与电能表之间为刚性的接触,容易损坏电能表;另一方面,不同型号的电能表接线端子的位置各不相同,该装置无法兼容多种型号的电能表,适用性差。
发明内容
本发明提出了一种全兼容流水线用电能表检测装置,其目的在于:(1)避免检测装置损坏电能表;(2)提高检测装置的适用性,兼容多种类型的电能表。
本发明技术方案如下:
一种全兼容流水线用电能表检测装置,包括箱体,所述箱体上设有用于放置待测电能表的平面,所述平面上固定设置有第一轨道,所述第一轨道平行于待测电能表的接线端子的孔的轴线;
所述第一轨道上设置有相对于第一轨道滑动的第一伸缩杆,所述第一伸缩杆为竖直设置;
所述第一伸缩杆上端安装有水平设置的第二轨道,所述第二轨道与第一轨道相垂直;
所述第二轨道上设置有若干并排设置且可沿第二轨道滑动的接触单元,用于测试电能表的测试设备通过接触单元与待测电能表的接线端子相连接;
所述箱体上设置有连杆,所述连杆位于待测电能表的上方,所述连杆上安装有竖直的第二伸缩杆,所述第二伸缩杆下端安装有用于压住电能表的压紧块,所述压紧块上设有气孔,所述气孔一端连接压力气源、另一端朝向待测电能表。
作为本发明的进一步改进:所述压紧块包括本体、挡片和顶杆;所述本体中部设有水平的滑槽,所述气孔竖直贯穿本体且穿过所述滑槽,所述挡片滑动设置于滑槽中,所述滑槽中还设置有用于将挡片推到气孔位置以阻断气孔的弹簧,所述挡片连接弹簧的一侧还连接有丝线;所述顶杆竖直设置,通过滑动配合方式安装在本体侧壁上,所述本体上还安装有滑轮,所述丝线绕过所述滑轮与顶杆上端相连接,所述本体上设置有限位开关,所述限位开关位于顶杆上方;所述气孔上方设置有用于连接气源的气嘴。
作为本发明的进一步改进:所述接触单元包括滑块、探针和电动机,所述滑块通过滑动配合方式安装在第二轨道上,所述滑块上设置有用于连接待测电能表接线端子的所述探针,所述滑块上还设置有所述电动机,所述电动机输出轴上安装有齿轮,所述第二轨道上设置有平行于第二轨道的齿条,所述齿轮和齿条相啮合。
作为本发明的进一步改进:所述探针后方设置有用于连接测试设备的接线柱。
作为本发明的进一步改进:所述第二伸缩杆上设置有图像采集模块,所述箱体上设置有处理器,所述处理器与图像采集模块相连接。
作为本发明的进一步改进:所述第一轨道上设置有用于带动第一伸缩杆在第一轨道上滑动的第三伸缩杆。
作为本发明的进一步改进:所述平面上还设置有用于为待测电能表定位的L型挡板。
相对于现有技术,本发明具有以下积极效果:(1)本发明的压紧方式为弹力接触式压紧与非接触的气压压紧相结合,第二伸缩杆伸长、使顶杆接触到电能表后,由于本体继续向下运动,顶杆会相对于本体向上滑动,带动挡片打开气孔,通过气体以及弹簧通过顶杆施加的弹性力压住电能表,实现固定电能表的目的,由于没有刚性接触,因此不会压坏电能表,安全可靠,实用性强,检测完成后,本体上升,由于弹簧的作用,挡片重新堵住气孔,防止了气体的浪费,更加的节能环保;(2)对于不同型号的电能表,PLC可以控制接触单元运动,用以使各探针正对接线端子,从而实现对各种型号电能表全部兼容,适用性强;(3)装置设置有图像采集模块,可以借助人工智能图形识别功能以及电能表参数数据库,快速读取电能表的结构尺寸参数,进一步提高兼容性和检测速度。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
图2为本发明实施例的第二轨道部分的结构示意图。
图3为实施例的俯视图,用于表示L型挡板的位置结构。
图4为压紧块的剖视结构示意图。
图中部件:
1、箱体,2、连杆,3、第二伸缩杆,4、图像采集模块,5、压紧块,6、待测电能表,7、接触单元,8、第二轨道,9、第一伸缩杆,10、第三伸缩杆,11、第一轨道,12、探针,13、接线柱,14、滑块,15、齿轮,16、电动机,17、齿条,18、L型挡板,19、气嘴,20、本体,21、挡片,22、弹簧,23、丝线,24、滑轮,25、顶杆,26、限位开关。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的技术方案:
如图1和2,一种全兼容流水线用电能表检测装置,包括箱体1,所述箱体1上设有用于放置待测电能表6的平面,所述平面上固定设置有第一轨道11,所述第一轨道11平行于待测电能表6的接线端子的孔的轴线;
所述第一轨道11上设置有相对于第一轨道11滑动的第一伸缩杆9,所述第一伸缩杆9为竖直设置;进一步的,所述第一轨道11上设置有用于带动第一伸缩杆9在第一轨道11上前后滑动的第三伸缩杆10。
所述第一伸缩杆9上端安装有水平设置的第二轨道8,所述第二轨道8与第一轨道11相垂直;
所述第二轨道8上设置有若干并排设置且可沿第二轨道8滑动的接触单元7,用于测试电能表的测试设备通过接触单元7与待测电能表6的接线端子相连接。
具体的,如图2,所述接触单元7包括滑块14、探针12和电动机16,所述滑块14通过滑动配合方式安装在第二轨道8上,所述滑块14上设置有用于连接待测电能表6接线端子的所述探针12,所述滑块14上还设置有所述电动机16,所述电动机16输出轴上安装有齿轮15,所述第二轨道8上设置有平行于第二轨道8的齿条17,齿条17的长度和第二轨道8的长度相同,所述齿轮15和齿条17相啮合,电动机16转动时,滑块14与探针12沿着第二导轨水平移动,使探针12对准接线端子与之接触。接触单元7还可以从第二轨道8上拆下。
进一步的,所述探针12后方设置有用于连接测试设备的接线柱13。测试设备根据测试的项目,选择合适的设备,测试的方法参照国家标准。
如图1,所述箱体1上设置有连杆2,所述连杆2位于待测电能表6的上方,所述连杆2上安装有竖直的第二伸缩杆3,所述第二伸缩杆3下端安装有用于压住电能表的压紧块5,所述压紧块5上设有气孔,所述气孔一端连接压力气源、另一端朝向待测电能表6。
具体的,如图4,所述压紧块5包括本体20、挡片21和顶杆25;所述本体20中部设有水平的滑槽,所述气孔竖直贯穿本体20且穿过所述滑槽,所述挡片21滑动设置于滑槽中,所以挡片21只能左右滑动,挡片21滑动到右侧时,会完全挡住气孔;述滑槽中还设置有用于将挡片21推到气孔位置以阻断气孔的弹簧22,所述挡片21连接弹簧22的一侧还连接有丝线23;所述顶杆25竖直设置,通过滑动配合方式安装在本体20侧壁上,所述本体20上还安装有滑轮24,所述丝线23绕过所述滑轮24与顶杆25上端相连接;顶杆25为一根金属杆,下端设置有橡胶垫,用于按压电能表;所述本体20上设置有限位开关26,所述限位开关26位于顶杆25上方;所述气孔上方设置有通过气管连接气源的气嘴19。
所述第二伸缩杆3上还设置有图像采集模块4,所述箱体1上设置有处理器,所述处理器与图像采集模块4相连接。图像采集模块4可以对箱体1内部放置的待测电能表6进行拍照,然后把图像交给处理器,处理器对待测电能表6的型号进行识别,然后依据数据库内的尺寸信息,将位置控制信号传递给PLC。第一伸缩杆9、第二伸缩杆3、第三伸缩杆10、限位开关26、电动机16和处理器都与PLC相连接,PLC根据处理器发出的位置指令,控制第一伸缩杆9、第二伸缩杆3和第三伸缩杆10伸缩,同时PLC可以单独控制每个接触单元7上的电动机16的转动和停止,以便调节各个接触单元7之间的距离,使探针12对准电能表的接线端子。
图像采集模块4为一台相机,处理器为一台联想D5050台式电脑,配置为内存:4GB;硬盘容量:1TB;光驱:DVDRW;其它:千兆网卡,4个USB3.0;操作系统:Windows 7专业版;显示器:19.5寸宽屏;串口:不少于3个。电脑中装有百度AI图像识别软件,软件的数据库中预先存储有若干不同型号的电能表的图片,图像采集模块4采集的图片会发送给百度AI图像识别软件进行识别,得到型号。
如图3,所述平面上还设置有用于为待测电能表6定位的L型挡板18,待测电能表6的相邻的两个侧面紧贴L型挡板18,使待测电能表6的位置确定,方便探针12与接线端子接触,避免接触不良。
第一轨道11和第二轨道8都是金属轨道,第一伸缩杆9、第二伸缩杆3和第三伸缩杆10为三根电动伸缩杆,连杆2为金属杆,滑块14为一个不导电的塑料块,本体20为一块长方体的金属块。
装置的工作流程为:首先把待测电能表6放到L型挡板18的位置,然后选择要进行测试的项目,如电源单元故障检测,然后把测试仪器接到相应的接线柱13上,再然后开启装置,装置的图像采集模块4会拍摄照片传输给电脑,电脑的百度AI图像识别软件对图片进行识别,确定是何种电能表,再然后电脑传递一个与此型号的电能表相应的信号给PLC,PLC控制第二伸缩杆3下降,顶杆25接触电能表后会拉开挡片21,使用气体压住电能表,当第二伸缩杆3继续下降后,顶杆25会碰到限位开关26,限位开关26会传递信号给PLC,PLC控制第二伸缩杆3停止运动,此时电能表收到弹簧通过顶杆所施加的弹性压力以及气体的压力,不会损坏电能表,然后PLC根据电能表的规格调节接触单元7的水平位置,并通过第一伸缩杆9调节接触单元7的高度,使接触单元7正对电能表的接线端子,之后PLC控制第三伸缩杆10伸长,使接触单元7伸入接线端子的孔中,然后手动拧紧接线端子的螺钉,防止接触不良,进行测试。测试完成后松开接线端子的螺钉,装置复位:当第二伸缩杆3离开待测电能表6后,由于弹簧22的作用,挡片21重新堵住气孔,防止了气体的浪费,更加的节能环保;最后取下电能表。由于每个装置只可以检测电能表的一项指标,所以可以多个装置配合使用,组成流水线,对电能表的多个参数分别进行测试。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种全兼容流水线用电能表检测装置,包括箱体(1),所述箱体(1)上设有用于放置待测电能表(6)的平面,其特征在于:所述平面上固定设置有第一轨道(11),所述第一轨道(11)平行于待测电能表(6)的接线端子的孔的轴线;
所述第一轨道(11)上设置有相对于第一轨道(11)滑动的第一伸缩杆(9),所述第一伸缩杆(9)为竖直设置;
所述第一伸缩杆(9)上端安装有水平设置的第二轨道(8),所述第二轨道(8)与第一轨道(11)相垂直;
所述第二轨道(8)上设置有若干并排设置且可沿第二轨道(8)滑动的接触单元(7),用于测试电能表的测试设备通过接触单元(7)与待测电能表(6)的接线端子相连接;
所述箱体(1)上设置有连杆(2),所述连杆(2)位于待测电能表(6)的上方,所述连杆(2)上安装有竖直的第二伸缩杆(3),所述第二伸缩杆(3)下端安装有用于压住电能表的压紧块(5),所述压紧块(5)上设有气孔,所述气孔一端连接压力气源、另一端朝向待测电能表(6)。
2.如权利要求1所述的全兼容流水线用电能表检测装置,其特征在于:所述压紧块(5)包括本体(20)、挡片(21)和顶杆(25);所述本体(20)中部设有水平的滑槽,所述气孔竖直贯穿本体(20)且穿过所述滑槽,所述挡片(21)滑动设置于滑槽中,所述滑槽中还设置有用于将挡片(21)推到气孔位置以阻断气孔的弹簧(22),所述挡片(21)连接弹簧(22)的一侧还连接有丝线(23);所述顶杆(25)竖直设置,通过滑动配合方式安装在本体(20)侧壁上,所述本体(20)上还安装有滑轮(24),所述丝线(23)绕过所述滑轮(24)与顶杆(25)上端相连接,所述本体(20)上设置有限位开关(26),所述限位开关(26)位于顶杆(25)上方;所述气孔上方设置有用于连接气源的气嘴(19)。
3.如权利要求1所述的全兼容流水线用电能表检测装置,其特征在于:所述接触单元(7)包括滑块(14)、探针(12)和电动机(16),所述滑块(14)通过滑动配合方式安装在第二轨道(8)上,所述滑块(14)上设置有用于连接待测电能表(6)接线端子的所述探针(12),所述滑块(14)上还设置有所述电动机(16),所述电动机(16)输出轴上安装有齿轮(15),所述第二轨道(8)上设置有平行于第二轨道(8)的齿条(17),所述齿轮(15)和齿条(17)相啮合。
4.如权利要求3所述的全兼容流水线用电能表检测装置,其特征在于:所述探针(12)后方设置有用于连接测试设备的接线柱(13)。
5.如权利要求1所述的全兼容流水线用电能表检测装置,其特征在于:所述第二伸缩杆(3)上设置有图像采集模块(4),所述箱体(1)上设置有处理器,所述处理器与图像采集模块(4)相连接。
6.如权利要求1所述的全兼容流水线用电能表检测装置,其特征在于:所述第一轨道(11)上设置有用于带动第一伸缩杆(9)在第一轨道(11)上滑动的第三伸缩杆(10)。
7.如权利要求1至6任一所述的全兼容流水线用电能表检测装置,其特征在于:所述平面上还设置有用于为待测电能表(6)定位的L型挡板(18)。
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